RU2685610C1 - Бронебойный активно-реактивный снаряд - Google Patents

Бронебойный активно-реактивный снаряд Download PDF

Info

Publication number
RU2685610C1
RU2685610C1 RU2018124435A RU2018124435A RU2685610C1 RU 2685610 C1 RU2685610 C1 RU 2685610C1 RU 2018124435 A RU2018124435 A RU 2018124435A RU 2018124435 A RU2018124435 A RU 2018124435A RU 2685610 C1 RU2685610 C1 RU 2685610C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
hsre
engine
shell
projectile
Prior art date
Application number
RU2018124435A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Владимирович Литвинов
Борис Васильевич Певченко
Александр Алексеевич Казаков
Вячеслав Анатольевич Беляев
Андрей Валерьевич Курбатов
Леонид Александрович Пилюгин
Олег Игоревич Темляков
Владимир Афанасьевич Архипов
Original Assignee
Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" filed Critical Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай"
Priority to RU2018124435A priority Critical patent/RU2685610C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2685610C1 publication Critical patent/RU2685610C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/04Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of armour-piercing type

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion Methods Of Internal-Combustion Engines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к бронебойным активно-реактивным снарядам - БАРС. Технический результат - повышение эффективности бронепробиваемости при одновременном повышении точности стрельбы. Устройство содержит боевой элемент, включающий сердечник и корпус, гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель – ГПВРД. Упомянутый двигатель выполнен с корпусом и камерой сгорания. Имеется воздухозаборное устройство, ведущее устройство, выполненное с возможностью отделения от снаряда, оперение. Корпус боевого элемента между ведущим устройством и оперением имеет утолщение, оснащенное выступами. Топливный элемент ГПВРД выполнен в виде двух коаксиальных цилиндров. Корпус ГПВРД оснащен наружной коаксиальной оболочкой, удерживаемой ведущим устройством в исходном положении и выполненной с возможностью перемещения назад по полету, фиксации в выдвинутом положении относительно ГПВРД и образования реактивного сопла между ее внутренней поверхностью и поверхностью корпуса боевого элемента. Снаряд содержит дополнительный топливный элемент, снабженный по меньшей мере одним каналом, заполненным воспламенительным составом, концевые участки которого выполнены с наклоном к внутренней поверхности корпуса ГПВРД, обеспечивающим газодинамическое сообщение канала с камерой сгорания ГПВРД, и направлены против вращения снаряда в полете. 8 ил.

Description

Изобретение относится к боеприпасам, а именно к бронебойным активно-реактивным снарядам (БАРС).
Наиболее дешевый и эффективный способ поразить бронированную цель - использование снарядов кинетического действия, обладающих высокой бронепробиваемостью, малой чувствительностью к воздействию активной защиты, меньшей зависимостью от естественных и искусственных помех, большей точностью поражения. Все эти преимущества обеспечивает высокая скорость встречи снаряда с целью. Для повышения скорости полета снаряда в его конструкции используют реактивные двигатели.
Из уровня техники известен принятый за прототип бронебойный снаряд по патенту РФ №2588287 (опубл. 27.06.2016 г.), содержащий боевой элемент, включающий сердечник и корпус, гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ГПВРД) с корпусом и камерой сгорания, воздухозаборное устройство для поддержания горения топливного элемента гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, размещенное в его передней части, ведущее устройство, реактивное сопло.
Недостатками известной конструкции являются: наличие двух воздухозаборных устройств, приводящее к увеличенному аэродинамическому сопротивлению снаряда; нерациональная организация тракта движения воздушного потока, охлаждающего боевой элемент, исключающая его попадание в камеру сгорания двигателя и использование для создания реактивной тяги; размеры камеры дожигания продуктов сгорания в виде короткого сопла Лаваля (даже с выдвинутыми насадками) в совокупности с габаритно-массовыми характеристиками топливного элемента (шашки), сопоставимыми с аналогичными характеристиками боевого элемента, не позволяют обеспечить полноту сгорания топливного элемента; выполнение ведущего устройства без возможности отделения от снаряда, повышающее его пассивный вес в полете. Все указанные недостатки приводят к снижению скорости по мере увеличения дальности полета снаряда и, соответственно, к снижению эффективности бронепробиваемости, а также обусловливают увеличенное время движения снаряда, что приводит к уменьшению вероятности попадания в движущуюся цель из-за необходимости установления большой величины упреждения. Таким образом, есть все основания полагать, что заявленные в описании прототипа величины скоростей и их сохранение в полете не достижимы в силу конструктивных особенностей прототипа.
Задачей заявляемого технического решения является создание конструкции бронебойного активно-реактивного снаряда с повышенной эффективностью бронепробиваемости за счет создания условий, обеспечивающих повышение кинетической энергии путем роста скорости по мере увеличения дальности полета снаряда, при одновременном повышении точности попадания за счет достижения возможности установления меньшей величины упреждения по движущейся цели (выноса точки прицеливания на цель) путем сокращения времени движения в связи с ростом скорости снаряда.
Поставленная задача решается предлагаемым БАРСом, содержащим боевой элемент, включающий сердечник и корпус, ГПВРД с корпусом и камерой сгорания, воздухозаборное устройство для поддержания горения топливного элемента гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, размещенное в его передней части, ведущее устройство, реактивное сопло. Особенность заключается в том, что хвостовая часть корпуса боевого элемента оснащена оперением, корпус боевого элемента между ведущим устройством и оперением имеет утолщение, оснащенное выступами, ведущее устройство выполнено с возможностью отделения от снаряда, топливный элемент ГПВРД выполнен в виде двух коаксиальных цилиндров, внутренняя поверхность корпуса ГПВРД оснащена выступами, ответными пазам в корпусе боевого элемента, корпус ГПВРД оснащен наружной коаксиальной оболочкой, удерживаемой ведущим устройством в исходном положении и выполненной с возможностью перемещения назад по полету, фиксации в выдвинутом положении относительно ГПВРД и образования реактивного сопла между ее внутренней поверхностью и поверхностью корпуса боевого элемента, причем в передней части корпуса боевого элемента размещен дополнительный топливный элемент, снабженный, по меньшей мере, одним каналом, заполненным воспламенительным составом, концевые участки которого выполнены с наклоном к внутренней поверхности корпуса ГПВРД, обеспечивающим газодинамическое сообщение канала с камерой сгорания ГПВРД, и направлены против вращения снаряда в полете.
Проведенный анализ уровня техники показывает, что заявляемый БАРС отличается от прототипа наличием оперения в хвостовой части корпуса боевого элемента; наличием утолщения корпуса боевого элемента между ведущим устройством и оперением, оснащеного выступами; иным выполнением ведущего устройства - с возможностью отделения от снаряда, снижающего пассивный вес снаряда в полете (в прототипе ведущее устройство представляет собой стационарно размещенные на корпусе снаряда обтюраторы); иным выполнением топливного элемента ГПВРД в виде двух коаксиальных цилиндров (в прототипе - в виде моноблока с центральным каналом); иным принципом формирования камеры дожигания продуктов сгорания топливных элементов - с помощью выдвигаемой после начала работы ГПВРД коаксиальной оболочки (в прототипе - камера дожигания в снаряде имеет изначально ограниченную длину, которая увеличивается за счет выдвижных насадок до начала работы ГПВРД); наличием в передней части корпуса боевого элемента дополнительного топливного элемента, снабженного, по меньшей мере, одним каналом, заполненным воспламенительным составом.
Выполнение топливного элемента в виде двух коаксиальных цилиндров, размещение дополнительного топливного элемента в передней части корпуса ГПВРД, стало целесообразным при формировании после начала работы ГПВРД камеры дожигания продуктов сгорания. В короткой камере дожигания, длина которой меньше длины топливного элемента даже после выдвижения насадков (в прототипе), два топливных элемента сгорят не полностью.
В уровне техники отсутствует БАРС, в котором бы имело место предложенное сочетание существенных признаков, но именно такое сочетание обусловило решение поставленной задачи.
Конструкция предлагаемого БАРСа иллюстрируется графическими изображениями.
На фиг. 1 представлен продольный разрез БАРСа в собранном виде.
На фиг. 2 представлен узел А на фиг. 1.
На фиг. 3 представлен узел Б на фиг. 1.
На фиг. 4 представлено сечение В-В на фиг. 1.
На фиг. 5 представлено сечение Г-Г на фиг. 1.
На фиг. 6 представлен продольный разрез БАРСа после формирования камеры дожигания.
На фиг. 7 представлен узел Д на фиг. 6.
На фиг 8 представлено сечение Е-Е на фиг. 6.
Бронебойный активно-реактивный снаряд содержит боевой элемент с сердечником 1 и корпусом 2, оснащенным выступами 3, ведущее устройство 4, ГПВРД с корпусом 5 и камерой сгорания 6, топливный элемент 7, дополнительный топливный элемент 8, воспламенительный состав 9, каналы 10 газодинамической связи топливных элементов 7 и 8, воздухозаборное устройство 11, наружную коаксиальную оболочку 12, фиксатор 13, например пружинный, формирующиеся в полете снаряда камеру дожигания 14 и кольцевое реактивное сопло 15 с критическим сечением 16, оперение 17.
Предлагаемый БАРС работает следующим образом.
После вылета снаряда из канала ствола орудия набегающий поток воздуха отбрасывает ведущее устройство 4 и смещает наружную коаксиальную оболочку 12 по корпусу 5 ГПВРД в крайнее выдвинутое положение, где она закрепляется фиксатором 13, опираясь на выступы 3, и формирует камеру дожигания 14, кольцевое реактивное сопло 15 с критическим сечением 16. В результате такой трансформации снаряда габариты камеры дожигания обеспечивают полноту сгорания топливных элементов. Под действием высокоскоростного высокотемпературного потока воздуха воспламеняются топливный элемент 7, воспламенительный состав 9, от которого воспламеняется дополнительный топливный элемент 8. Продукты неполного сгорания дополнительного топливного элемента 8, закручиваясь по спирали за счет конструктивного выполнения канала или каналов 10 (в соответствии с существующей потребностью), поступают на вход камеры сгорания 6. Под их действием происходит интенсивное перемешивание воздушного потока из воздухозаборного устройства 11 с продуктами сгорания топливного элемента 7. Продукты сгорания обоих топливных элементов 7 и 8 поступают в сформированную камеру дожигания 14, где происходит их полное сгорание.
Состав и скорость горения топливных элементов, габаритные характеристики и материалы конструктивных элементов БАРСа подбирают при проектировании конкретного снаряда таким образом, чтобы реактивная сила тяги ГПВРД превышала силу аэродинамического сопротивления БАРСа после формирования в полете камеры дожигания.
Предлагаемое техническое решение практически реализуемо. Создание таких конструкций актуально и перспективно, поскольку ориентировано на модернизацию существующих в отрасли бронебойных подкалиберных снарядов.

Claims (1)

  1. Бронебойный активно-реактивный снаряд, содержащий боевой элемент, включающий сердечник и корпус, гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель с корпусом и камерой сгорания, воздухозаборное устройство для поддержания горения топливного элемента гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, размещенное в его передней части, ведущее устройство, реактивное сопло, отличающийся тем, что хвостовая часть корпуса боевого элемента оснащена оперением, корпус боевого элемента между ведущим устройством и оперением имеет утолщение, оснащенное выступами, ведущее устройство выполнено с возможностью отделения от снаряда, топливный элемент гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя выполнен в виде двух коаксиальных цилиндров, внутренняя поверхность корпуса гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя оснащена выступами, ответными пазам в корпусе боевого элемента, корпус гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя оснащен наружной коаксиальной оболочкой, удерживаемой ведущим устройством в исходном положении и выполненной с возможностью перемещения назад по полету, фиксации в выдвинутом положении относительно гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя и образования реактивного сопла между ее внутренней поверхностью и поверхностью корпуса боевого элемента, причем в передней части корпуса боевого элемента размещен дополнительный топливный элемент, снабженный по меньшей мере одним каналом, заполненным воспламенительным составом, концевые участки которого выполнены с наклоном к внутренней поверхности корпуса гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, обеспечивающим газодинамическое сообщение канала с камерой сгорания гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, и направлены против вращения снаряда в полете.
RU2018124435A 2018-07-03 2018-07-03 Бронебойный активно-реактивный снаряд RU2685610C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018124435A RU2685610C1 (ru) 2018-07-03 2018-07-03 Бронебойный активно-реактивный снаряд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018124435A RU2685610C1 (ru) 2018-07-03 2018-07-03 Бронебойный активно-реактивный снаряд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2685610C1 true RU2685610C1 (ru) 2019-04-22

Family

ID=66314665

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018124435A RU2685610C1 (ru) 2018-07-03 2018-07-03 Бронебойный активно-реактивный снаряд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2685610C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2724626C1 (ru) * 2020-01-27 2020-06-25 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" Бронебойный активно-реактивный снаряд
RU2724629C1 (ru) * 2020-02-03 2020-06-25 Акционерное общество "Федеральное научно-производственный центр "Алтай" Бронебойный активно-реактивный снаряд
RU2738687C2 (ru) * 2019-05-21 2020-12-15 Олег Николаевич Гаршин Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3754507A (en) * 1972-05-30 1973-08-28 Us Navy Penetrator projectile
US5596166A (en) * 1994-12-28 1997-01-21 Logicon Rda Penetrating vehicle with rocket motor
RU2237856C2 (ru) * 1999-03-25 2004-10-10 Рафаел-Армамент Девелопмент Оторити Лтд. Бронебойный реактивный снаряд
RU2245509C1 (ru) * 2003-08-07 2005-01-27 Пензенский артиллерийский инженерный институт им. Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова Ведущее устройство с газо-аэродинамической компоновкой
RU2347177C2 (ru) * 2007-03-30 2009-02-20 Александр Павлович Коврижин Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд
RU2588287C1 (ru) * 2015-01-30 2016-06-27 Евгений Григорьевич Пастухов Бронебойный снаряд

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3754507A (en) * 1972-05-30 1973-08-28 Us Navy Penetrator projectile
US5596166A (en) * 1994-12-28 1997-01-21 Logicon Rda Penetrating vehicle with rocket motor
RU2237856C2 (ru) * 1999-03-25 2004-10-10 Рафаел-Армамент Девелопмент Оторити Лтд. Бронебойный реактивный снаряд
RU2245509C1 (ru) * 2003-08-07 2005-01-27 Пензенский артиллерийский инженерный институт им. Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова Ведущее устройство с газо-аэродинамической компоновкой
RU2347177C2 (ru) * 2007-03-30 2009-02-20 Александр Павлович Коврижин Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд
RU2588287C1 (ru) * 2015-01-30 2016-06-27 Евгений Григорьевич Пастухов Бронебойный снаряд

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2738687C2 (ru) * 2019-05-21 2020-12-15 Олег Николаевич Гаршин Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд
RU2724626C1 (ru) * 2020-01-27 2020-06-25 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Алтай" Бронебойный активно-реактивный снаряд
RU2724629C1 (ru) * 2020-02-03 2020-06-25 Акционерное общество "Федеральное научно-производственный центр "Алтай" Бронебойный активно-реактивный снаряд

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100220883B1 (ko) 수중 물체에 사용하기 위한 공기 역학적으로 안정화된 발사체 시스템
RU2685610C1 (ru) Бронебойный активно-реактивный снаряд
US4648324A (en) Projectile with enhanced target penetrating power
US4539911A (en) Projectile
US3572249A (en) High efficiency rocket munition
RU2158408C1 (ru) Способ поражения наземных и воздушных целей и устройство (боеприпас) для его реализации
CN101113882A (zh) 一种降低弹体激波阻力的弹体结构及方法
KR101609507B1 (ko) 사거리 연장형 램제트 추진탄
CN209027377U (zh) 一种撞击击发式增程防暴枪榴弹
US5363766A (en) Remjet powered, armor piercing, high explosive projectile
CN101893413A (zh) 面式覆盖打击方法及推进式散射弹
RU2686546C1 (ru) Бронебойный активно-реактивный снаряд
US2941469A (en) Projectile construction
KR20210019189A (ko) 램제트 기관을 구비하는 발사체
RU2724629C1 (ru) Бронебойный активно-реактивный снаряд
RU2724626C1 (ru) Бронебойный активно-реактивный снаряд
RU2499973C1 (ru) Реактивный гранатомет и ракета для него /варианты/
RU2426064C1 (ru) Снаряд с объемно-детонирующей смесью
RU2211350C1 (ru) Твердотопливный заряд для ракетного двигателя
RU2108537C1 (ru) Противотанковая ракета кинетического действия
RU2247930C1 (ru) Танковый кассетный снаряд "триглав" с осколочными боевыми элементами
RU2538645C1 (ru) Способ расширения зоны применимости бикалиберной ракеты и бикалиберная ракета, реализующая способ
CN207280305U (zh) 可变弹道弹头
RU2131574C1 (ru) Способ стрельбы снарядом и стреляющий комплекс
US20060124021A1 (en) High velocity projectiles